Promienniki Schwank Podstawy i zasada działania

Podobne dokumenty
Zasada działania promienników rurowych. Innowacyjne i energooszczędne ogrzewanie przemysłowe

Zasada działania jasnych promienników podczerwieni

Zasada działania jasnych promienników podczerwieni. Zaawansowane technologicznie i energooszczędne ogrzewanie przemysłowe

Zasada działania ciemych promienników. Schwank. Innowacyjne i energooszczędne ogrzewanie hal.

Schwank. Ogrzewanie Hal. Innowacyjne. Energooszczędne systemy grzewcze dla przemysłu, sportu i otwartych przestrzeni.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE OGRZEWANIA PROMIENNIKOWEGO

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO

innowacyjna technologia podczerwieni

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

INFRA SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75% CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER.

INFRA SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75% CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER.

Odczuwaj przyjemne ciepło Oszczędzaj na ogrzewaniu

OGRZEWANIE HAL PRZEMYSŁOWYCH

SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75%

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Promienniki podczerwieni Frico

OGRZEWANIE BUDYNKÓW GRUNTOWĄ POMPĄ CIEPŁA MARKI DIMPLEX

Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

ELEKTRYCZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Elektryczne promienniki podczerwieni. Delestre Industrie OGRZEWANIE DUŻYCH POWIERZCHNI

całkowite rozproszone

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65

szkolenie produktowe

Ogrzewanie powierzchniowe na podczerwień.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Efektywne zarządzanie energią celem polityki energetycznej

PORÓWNAJ ZANIM KUPISZ SYSTEM GRZEWCZY!

Nagrzewnica gazowa Systema EOLO V.I.P 100AC Automat

1 III Akademia Energooszczędności. dr inż. arch. Miłosz Lipiński Biuro Projektowe M.&L.Lipińscy, WROCŁAW

Efekt ekologiczny modernizacji

TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU str. 2. str. 3. str. 4. str. 5. str. 6. str. 7. str. 8. str. 9. str. 10. str.

Promiennik podczerwieni ELIR

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski

HYDRO KIT - nowe systemy ogrzewania podłogowego i produkcji wody użytkowej marki LG. Piątek, 15 Czerwiec :58

Ogrzewnictwo / Bożena Babiarz, Władysław Szymański. wyd. 2 zaktualizowane. Rzeszów, cop Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 9

Halogenowy promiennik podczerwieni IH Odpowiedni do odkrytych wolnych przestrzeni, gdzie liczą się walory estetyczne

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii

Jakość energetyczna budynków

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Wentylacja naturalna i wymuszona z odzyskiem. ciepła w budynkach historycznych, rozwiązania umożliwiające wychładzanie budynków

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

GRZEJNIKI NA PODCZERWIEŃ ZAPROŚ SŁOŃCE DO DOMU

Efekt ekologiczny modernizacji

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy

PROMIENNIKI CERAMICZNE

1 DEVI. DEVI najtańsze ogrzewanie domów

Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

PROMIENNIKI PODCZERWIENI ELEKTRYCZNE I OLEJOWE

Promiennik podczerwieni CIR

Źródła energii nieodnawialne, czyli surowce energetyczne, tj. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, łupki i piaski

Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw

Piece akumulacyjne: jaki ogrzewacz wybrać? Statyczny czy dynamiczny?

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH

KARTA BADAŃ SKUTECZNOŚCI AERO - THERM

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w

Modelowe rozwiązanie budynek jednorodzinny pokazowy dom pasywny

SŁONECZNE CIEPŁO W TWOIM DOMU!

Wykorzystanie energii naturalnej.

SUSZARNIE KOMOROWE KONWEKCYJNE

Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny?

Konferencja Ku zrównoważonej przyszłości

Józef Frączek Jerzy Janiec Ewa Krzysztoń Łukasz Kucab Daniel Paściak

Projekt: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Hażlach

Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Baltic Business Forum 2011

Budownictwo pasywne i jego wpływ na ochronę środowiska. Anna Woroszyńska

Energetyka przemysłowa.

Systemair: Technologia EC

Powietrzna pompa ciepła ekologia i nowoczesne ogrzewanie domu

Zasada działania. - Więcej niż funkcjonalność

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła)

Jak możemy pogrupować promienniki/grzejniki i do jakiego ogrzewania każdy z nich może być zastosowany.

Efektywność energetyczna w przemyśle spożywczym na przykładzie browarów

PROMIENNIKI GRZEWCZE CO POWINNO SIĘ WIEDZIEĆ BY DOKONAĆ WŁAŚCIWEGO WYBORU SYSTEMU OGRZEWANIA.

Możliwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa, mgr inż. Dariusz Koc Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Przykładowe rozwiązania ścian dwuwarstwowych z wykorzystaniem asortymentu Xella

PODGRZEWACZE GAZOWE I PROMIENNIKI PODCZERWIENI DO OGRODÓW I TARASÓW

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski

IX KLIMATYCZNE FORUM METROPOLITALNE kwietnia 2018 r. Znaczenie termomodernizacji wobec zmian klimatu przykłady

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744

budownictwo niskoenergetyczne

DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY

Rozporządzenie MI z dn r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku...

Informacja o pracy dyplomowej

Którędy budynki tracą ciepło?

kurtyny powietrzne promienniki nagrzewnice konwektory Stworzyć komfort i przedłużyć sezon na zewnątrz

OGRZEWANIE WENTYLACJA CHŁODZENIE PASYWNE

Budownictwo komunalne w Białymstoku

Halogenowy promiennik podczerwieni IH

liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach

Głęboka termomodernizacja Mechanika w Końskich

Innowacyja. Do wiadczenie. Kompetencja.

Ciche ciepło tylko tam, gdzie jest potrzebne

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

Transkrypt:

Promienniki Schwank Podstawy i zasada działania

Słońce: Najbardziej naturalny system grzewczy na świecie Ciepło promieniowania dla maksymalnego komfortu W naszym ogrzewaniu korzystamy z praw natury. Ciepło radiacyjne emitowane ze słońca, przenika powietrze bez ogrzewania go docierając do powierzchnich ogrzewa. Promienniki Schwank wykorzystują to samo naturalne zjawisko do ogrzewania obiektów w energooszczędny sposób. Fale podczerwone są przetwarzane w ciepło w miejscu gdzie padają na obiekty np. na powierzchnię skóry jak również maszyn, oraz składowanych produktów. Dzięki temu ciepło jest wytwarzane bezpośrednio w miejscach gdzie jest potrzebne. Energia cieplna jest absorbowana przez powierzchnie a następnie przekazywana do otoczenia poprzez konwekcje. 40 C Temperatura radiacji -6 C Temperatura powietrza 17 C Temperatura otoczenia Słońce: najbardziej naturalny promiennik na świecie nawet dla niskich temperatur powietrza. 02

8 powodów jak możesz zmniejszyć koszty ogrzewania z promiennikowym systemem grzewczym firmy Schwank Promieniowanie podczerwone Wydajny sposób ogrzewania To naturalne zjawisko zainspirowało firmę Schwank do wdrażania systemów grzewczych, które są mniej energochłonne i dzięki temu oszczędniejsze w eksploatacji. Poprzez zwiększenie temperatury radiacji, temperatura powietrza może być obniżona bez kompromisu pomiędzy komfortem. Obniżając temperaturę powietrza o 1 K [ C] uzyskamy oszczędności energii na poziomie 7%. Czym ta temperatura jest niższa tym więcej energii możemy zaoszczędzić.. 21 C Temperatura radiacji 15 C Temperatura powietrza 18 C Temperatura otoczenia 20% Potencjalne 03 oszczędności energii do 20%

Promienniki podczerwieni = ciepło w strefie przebywania osób Ograniczenie stratyfikacji ciepłego powietrza ze wzrostem wysokości budynku Ciepłe powietrze unosi się ku górze zjawisko to nazywane jest konwekcją cieplną. To oznacza że im wyżej budynku tym temperatura będzie wyższa. Promienniki Schwank ogrzewają powierzchnie dlatego zjawisko konwekcji w budynku jest unikane. TIlość kosztownego i niepożądanego ciepłego powietrza znajdującego się pod dachem budynku oraz temperatura są zredukowane. Dzięki temu uzyskujemy bezpośredni efekt obniżając ilość ciepła potrzebną do ogrzania budynku przez co redukujemy koszty ogrzewania. 01 02 Porównanie: 01 Ogrzewanie konwekcyjne = ciepło pod dachem 02 Ogrzewanie promiennikowe = ciepło w obszarach roboczych 04 Potencjalne oszczędności energii do 18% 18%

Ogrzewanie obiektów bez strat Redukcja strat przez przenikanie Czym wyższa różnica temperatur pomiędzy dwoma mediami, tym większą ilość energii potrzebna by skompensować tą różnicę temperatur jest to przewodzenie ciepła. To samo zjawisko występuje dla temperatury zewnętrznej [T B ] i wewnątrz budynku [T A ]. Dokładnie skierowane ciepło radiacji nie ogrzewa ścian budynku ponad wymagany poziom, to powoduje zredukowanie różnicy pomiędzy temperaturą wewnętrzą i zewnętrną i mninimalizuje starty przez przenikanie. TA 03 T* 03 Wyrównanie dla dwóch mediów różnicy temperatur TB Ilość 04 30% przez dach 5% przez okna 15% przez ściany 04 Udział / Proporcje w startach przez przenikanie Poprzez ściany, dach i inne przegrody, dla przykładowego nowego obiektu przemysłowego 45% przez drzwi i bramy Wymiana powietrza = 0,3 Współczynnik przenikania ścian U = 0,4 5% przez podłogę 30% Potencjalne 05 oszczędności energii do 30%

Zredukowanie mediów pośredniczących obniża moc zainstalowaną systemu grzewczego Krótki czas nagrzewania Jako alternatywa dla ogrzewań centralnych które wykorzystują media do transportu ciepła [np. Woda], system promiennikowy Schwank bezpośrednio ogrzewa żądane powierzchnie. Kiedy włączymy promienniki ciepło odczuwane jest natychmiast. System grzewczy nie traci czasu na rozgrzewanie i dystrybucje ciepła. Dedykowane sterowanie pracą promienników w sposób modulowany dostarcza ilość ciepła na wymaganym poziomie. Porównując z centralnym ogrzewaniem używającym wody jako medium, system promiennikowy Schwank posiada krótki czas reakcji który jest zredukowany do absolutnego minimum. Temperatura wewnętrzna t R [ o C] 01 20 18 16 14 12 10 8 01 Wykres porównujący czas rozgrzewania dla systemu grzewczego promiennikowego i centralnego 6 4 2 System grzewczy promiennikowy System grzewczy centralny Ilość 06 Potencjalne oszczędności energii do 9% 9%

Bezpośrednie ciepło radiacji bez żadnych strat Brak strat przesyłowych Dla centralnych systemów grzewczych, długi czas rozgrzewania towarzyszy dużym stratom przesyłowym [02]. Straty energii są powodowane głównie przez przesył mediów grzewczych na duże odległości oraz w miejscach wymiany mediów (wymiennikownie, kotłownie itp.) Promienniki produkcji Schwank zainstalowane lokalnie, bezpośrednio zamieniają energię pierwotną z gazu [GZ 50, LPG, biogaz] w ciepło radiacji [03]. Poprzez to unikamy niepotrzebnych przemian i przesyłu energii na duże odległości, która jest wytwarzana w miejscu zapotrzebowania. 02 Ogrzewanie centralne 03 Ogrzewanie promiennikowe Q T Energia użyteczna Q V Q h Q Trans Q Vent Q heating Energia wyprodukowana Energia wyprodukowana Q generation Energia użyteczna Q d Q g 8% Potencjalne 07 oszczędności energii do 8%

Indywidualne strefy grzewcze Ogrzewanie tylko w strefach gdzie jest wymagane i w żądanym czasie System promiennikowy Schwank potrafi ogrzewać cały obiekt jak również indywidualne strefy grzewcze w sposób energooszczędny. Podobnie jak oświetlenie, ogrzewanie może być włączane dla niezależnych stref grzewczych, temperatura może być sterowana indywidualnie. Taki system grzewczy może być sterowany zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem ogrzewania dla miejsc roboczych jak również dla niezależnych godzin pracy. Inteligentny system sterowania dopasowuje te wymogi, redukując czas pracy systemu grzewczego co bezpośrednio wpływa na oszczędności energii i redukcję kosztów ogrzewania. Jest oczywiste że wyłączony promiennik jest najbardziej ekonomicznym promiennikiem. 01 12 o C 15 o C 17 o C 17 o C Zakład produkcyjny I Pon-Piątek, 7 00-14 00 Zakład produkcyjny II Pon-Piątek, 7 00-14 00 i 14 00-22 00 01 Częściowe ogrzewanie dla niezależnych stref grzewczych wewnątrz budynku przemysłowego Magazyn Pon-Niedzila, 00 00-24 00 Spedycja Pon-Piątek, 7 00-17 00 08 Potencjalne oszczędności energii do 13% 13%

Inteligentna kontrola temperatury Dokładne dopasowanie mocy promienników do zapotrzebowania Teoretycznie każdy system grzewczy jest przewymiarowany. Generalnie system grzewczy jest projektowany dla najniższej normatywnej temperatury zewnętrznej występującej w sezonie grzewczym, w związku z tym tylko kilka dni w roku działa z pełną mocą. To dlatego promienniki Schwank są oferowane ze sterowaniem w pełni modulowanym. To powoduje że moc systemu grzewczego dokładnie pokrywa aktualne straty ciepła dla budynku. To dlatego sterowanie to nazywamy inteligentne. Poprzez to zwiększony zostaje poziom uzyskanego komfortu cieplnego wraz z oszczędnością energii nawet do 14%. 02 Straty ciepła Temperatura zewnętrzna -10 o C 0% 80% 100% 19 o C 03 Straty ciepła Temperatura zewnętrzna 8 o C 0% 50% 100% 02 Straty ciepła dla budynku przemysłowego w zimie 19 o C 03 Straty ciepła dla budynku przemysłowego wiosną jesienią 14% Potencjalne 09 oszczędności energii do 14%

Redukcja ciepła nieużytkowego Tylko ciepło dostarczone w strefy grzewcze jest użyteczne Warstwa izolacji w urządzeniach grzewczych zapobiega stratom cieplnym. Dlatego izolowanie tych powierzchni jest przyjętą sztuką. To również obowiązuje w przypadku promienników, dlatego że fale podczerwone emitowane z rury promieniującej częściowo trafiają w obszar grzewczy oraz padają na reflektor promiennika. Na powierzchni reflektora są częściowo refleksyjnie odbijane w kierunku obszaru grzewczego oraz pochłaniane przez reflektor powodując wzrost temperatury jego powierzchni. Rozgrzana powierzchnia reflektora generuje duży strumień ciepła konwekcyjnego, które unosi się ponad promiennikiem, ogrzewając przestrzeń pod dachem co jest stratą. Poprzez zaizolowanie zewnętrznej powierzchni reflektora redukujemy do minimum ten strunień traconego ciepła przez co znacząco obiża się startę konwekcyjną. To oznacza że izolacja zwraca się podwójnie: bardziej komfortowy poziom ciepła razem z niższymi zużyciem gazu. 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Temperatura [ o C] 01 270 245 220 195 170 145 120 95 70 45 20 Temperatura powierzchni [ o C] 01 Reflektor nieizolowany Temperatura i przepływ ciepła dla standardowego promiennika 02 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Temperatura [ o C] 270 245 220 195 170 145 120 95 70 45 20 Temperatura [ o C] 02 Reflektor izolowany Temperatura i przepływ ciepła dla promiennika supertube 10 Potencjalne oszczędności energii do 32% 32%

Rozwiązania wykonane na miarę dla obiektów przemysłowych, ogrzewań zewnętrznych i obiektów sportowych Porównanie systemów Który system grzewczy jest najlepszy? Taki system grzewczy który jest odpowiedni dla każdej aplikacji praktycznie nie istnieje. Nasz program produkcji zawiera dlatego produkty odpowiednio dobrane i w szerokim zakresie produkcji, pozwalając zaproponować rozwiązanie szyte na miarę dla indywidualnych wymogów grzewczych danego obiektu. Generalnie posiadając duże port folio produktów możemy zaproponować kilka niezależnych rozwiązań systemu grzewczego. Nasz szeroki asortyment produktów i rozwiązań gwarantuje optymalny i indywidualny dobór systemu dla najlepszego dopasowania indywidualnych potrzeb związanych z ogrzewaniem. Niezależne porównanie różnych systemów grzewczych dla obiektów przemysłowych Nagrzewnice Promienniki System grzewczy/ cechy Bezpośredni Pośredni Promiennik gazowy Promienniki wodne Promiennik jasny Promiennik ciemny Ogrzewanie podłogowe Wydajność/Sprawność Dobra Niska Bardzo dobra Bardzo dobra Niska Niska Dodatkowa energia Znaczący Znaczący Minimalny Niski Możliwy Możliwy Hałas Tak Tak Nie Niski Nie Nie Konwekcja powietrza Tak Tak Nie Nie Nie Nie Odzysk ciepłego powietrza Możliwe Możliwe Nie możliwe Nie możliwe Nie możliwe Nie możliwe Czas rozgrzewania Krótki Długi Bardzo krótki Krótki Długi Bardzo długi Ogrzewanie częściowe Ograniczona możliwość Ograniczona możliwość Możliwe Możliwe Możliwe Możliwe Ogrzewanie przestrzeni z przedmiotami łatwopalnymi Ograniczona możliwość Możliwe Ograniczona możliwość Ograniczona możliwość Możliwe Możliwe Źródło: Gaz ziemny dla ogrzewania dużych pomieszczeń i hal, Niemiecki Związek Gazownictwa i Gospodarki Wodnej [BAW], 2010 11

Innowacyjny. Doświadczony. Kompetentny. Doświadczaenie dla większego bezpieczeństwa Doświadczenie dla większego bezpieczeństwa od ponad 70 lat nazwa Schwank jest synonimem jakości i wysokiej sprawności w obszarze systemów grzewczych. Jako obszarze jako czołowy producent promienników gazowych, Schwank posiada wieloletnie doświadczenie w instalowaniu wysokosprawnych systemów grzewczych. Satysfakcja ponad 150,000 klientów i ponad 2 miliony sprzedanych urządzeń mówi samo za siebie. [zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami na stronie www.schwank.pl]. Jako niemeicki producent dostarczamy produkty i usługi na najwyższym poziomie jakościowym. Każdy produkt wyprodukowany w fabryce Schwank wyróżnia się mnimalną emisją CO 2. Promienniki/12SPL/2./2411 [Temat do zmian technicznych] Handelsblatt Top 100 Die kommenden Weltmeister 2009 Schwank GmbH: Platz 36 aller gewerteten deutschen Unternehmen Polska Niemcy Schwank Polska Sp.zo.o ul. Bytkowska 1B 40-955 Katowice Tel.: +48-32-201 05 58 Fax: +48-32-201 05 59 E-mail: info@schwank.pl Internet: www.schwank.pl Schwank GmbH Bremerhavener Str. 43 50735 Cologne Tel.: +49-(0)221-7176 0 Fax: +49-(0)221-7176 288 E-mail: info@schwank.de Internet: www.schwank.de